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为了提高抗震钢支座、四氟乙烯板式橡胶支座的竖向承载能力,通常采用薄钢板(厚度一般取为2mm,3mm, Smm等)和橡胶垫(厚度一般取为Smm, 8mm, llmm等)通过高温硫化粘结,层叠而成,所采用的橡胶一般有天然橡胶和氯丁橡胶。氯丁橡胶除抗冻和弹性性能外其他性能(如耐油、耐腐蚀、抗老化和阻尼等)均优于天然橡胶。橡胶板的横向变形受到约束,从而提高了抗震钢支座、四氟乙烯板式橡胶支座的竖向刚度。同时,薄钢板不影响橡胶板的剪切变形,使橡胶垫对任何水平方向的运动均呈柔性约束。当橡胶支座承受水平荷载时,其橡胶垫的相对侧移大大减小,使抗震钢支座、四氟乙烯板式橡胶支座可达到很大的整体侧移而不失稳,而且保持较小的水平刚度(仅为竖向刚度的)。并且,由于夹层薄钢板与橡胶垫紧密粘结,橡胶垫在竖向地震作用下还能承受一定的拉力,使该种支座成为一种竖向承载力极大、水平刚度较小、水平侧移容许值很大、又能承受竖向地震作用的理想装置。
大跨度空间结构的特点之一是型式十分丰富多彩,而且其受力性能与结构形体之间存在紧密的内在联系,结构型式的不断创新是大跨空间结构发展过程中的一个主要特征。因而现在网壳结构的应用更为广泛,虽然网壳结构目前还存在着种种不尽人意或有待提高的方面,但是网壳结构的发展潜力巨大,前景广阔。世界上许多国家都在研究和发展这种结构。其中美国、日本等国,无论在规模还是技术方面抗震钢支座、四氟乙烯板式橡胶支座都处于领先地位;中国的网壳结构虽然起步较晚,但发展异常迅速,已取得丰硕成果。我国的国家大剧院为一网壳结构,位于北京西侧,建筑面积14.95万平方米,国家大剧院建筑屋面呈半椭圆形,由具有柔和的色调和光泽的钦金属覆盖,前后两侧有两个类似三角形的玻璃幕墙切面,整个建筑漂浮于人造水面之上,大剧院造型新颖、前卫,构思独特。
1.网壳结构的形式
主要有球面网壳、双曲面网壳、圆柱面网壳、双曲抛物面网壳等。
空间结构的卓越工作性能不仅仅体现在二维受力上,而且它们还能通过合理的曲面形体来有效抵抗外荷载的作用。当跨度的增大,上部结构重量也随之增加,下部结构往往不能承担过大的荷载,因此就需要寻找一种合理的抗震钢支座、四氟乙烯板式橡胶支座来释放上部结构传下来的巨大推力。空间结构就愈能显示出它们优异的技术经济性能。事实上,在当前的材料技术条件下,当建筑物的跨度达到一定程度后,一般的平面结构往往难以满足设计的要求,而空间结构在具有平面结构优点的同时,还能满足建筑物对大空间的需求
抗震钢支座、四氟乙烯板式橡胶支座在结构设计、施工使用中是不可或缺的重要部件,因其受力集中,且需要活动(转动或移动),故相当于一个可动“关节”。理论上是一个具有运动副的机构,而不是结构,作为运动部件,受力复杂。设计方法和规范均不同于“结构”,不属于土建范畴,而属于机械领域问题。其材料选择、设计、加工制造和规范应按机械标准。但使用在土建工程中,又要满足土建的相应规范,设计中还要考虑土建功能。抗震钢支座、四氟乙烯板式橡胶支座制造所用的材料,对橡胶支座来说,因采用高分子有机材料一一橡胶作为主要承重构件,故又和“化学工业”挂钩,其物理、化学性能又要复杂得多。至于橡胶支座的力学计算,很难进行,因为橡胶是典型的“粘一弹一塑”性材料,其各项参数是依赖于变形的变量同时也是时间的变量,故抗震钢支座、四氟乙烯板式橡胶支座属多学科交叉问题,设计参数极难确定,以前已经广泛使用,也出过事故,但这些基础性研究并没进行。 作为上部结构(桥梁梁体、屋盖系统等)和下部结构(桥墩、柱子、支承体系等)间的连接构件,支座广泛地应用于工程结构中